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Modernisation clé en main de l’injection d’eau sur des unités Frame 9EA

Une centrale de pointe à cycle simple dans le désert du nord du Chili était confrontée à des réglementations strictes en matière d’émissions, qui exigeaient des modifications sur ses deux turbines à gaz Frame 9EA de 126 MW

Objectifs
  • Réduction des émissions
Secteurs
  • Production d’électricité
Actif
  • Turbines à gaz
Localisation
Chili
Modernisation clé en main de l’injection d’eau sur des unités Frame 9EA

Aperçu du projet

Une centrale de pointe à cycle simple dans le désert du nord du Chili était confrontée à des réglementations strictes en matière d’émissions, qui exigeaient des modifications sur ses deux turbines à gaz Frame 9EA de 126 MW. Une solution flexible, clé en main était nécessaire en raison des limitations physiques de la centrale ainsi que du manque de ressources dans le pays pour gérer un projet de cette nature. 

Le système d’injection d’eau d’EthosEnergy a satisfait les exigences en matière d’émissions et a aidé le client à progresser vers son but de réduire son empreinte carbone. Le système a également amélioré la performance de l’unité, en créant une valeur et des revenus nets supplémentaires.   

Le défi

Le Chili s’est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre et a établi un calendrier ambitieux pour atteindre ses objectifs, ce qui implique des réglementations très strictes.  La géologie et la géographie du pays exercent également une pression sur les lignes d’alimentation et de transport du gaz naturel.  Les centrales de pointe, comme celle-ci, sont très sollicitées pour soutenir le réseau.

Le combustible gazeux au Chili est cher ; une exigence financière imposait donc de faire fonctionner les turbines à gaz au combustible liquide. En l’absence d’un système d’injection d’eau, l’utilisation de combustible liquide amènerait la centrale à dépasser les nouvelles limites du gouvernement sur les émissions.  Cette non-conformité pouvait entraîner une hausse considérable des paiements d’impôts, car la nouvelle législation en place impose aux centrales électriques une taxe de 5 USD par tonne métrique d’émissions de CO2. La localisation dans le désert représentait un défi supplémentaire, car toute solution impliquant de l’eau devait inclure une infrastructure supplémentaire.

La solution d’EthosEnergy

EthosEnergy a travaillé avec le client pour concevoir et développer une solution d’injection d’eau. Le projet a compris l’installation d’un poste d’injection d’eau et de tous les raccordements d’électricité et de plomberie nécessaires entre l’arrivée d’eau et les injecteurs de carburant de la turbine. Des modifications au système de commande associées ont également été fournies, ce qui faisait de la solution un service clé en main, de la conception à la mise en service.  L’installation a été achevée dans un délai de 30 jours pour chaque unité.  Des tests rigoureux pendant la mise en service ont prouvé que la centrale était capable de satisfaire les exigences en matière d’émissions après l’installation.

La technologie d’injection d’eau satisfait les exigences réglementaires de réduction des émissions en injectant de l’eau déminéralisée dans les zones de réaction des chambres de combustion des turbines à gaz, avec les pressions et débits requis. Cette méthode garantit le coût d’installation le plus faible pour les centrales électriques de secours, de pointe et d’urgence. 

À propos de l’injection d’eau

Le système d’injection d’eau d’EthosEnergy est autonome et inclut :

  • Un système de pompe et de commande modulaire incluant du matériel auxiliaire, de commande et de combustion 
  • Des pièces de remplacement et un inventaire pour répondre à l’exigence de délais d’exécution courts 
  • Une capacité de réparation complète pour prolonger la durée de vie des équipements existants 

Principaux résultats

  • Réduction des émissions pour satisfaire les exigences réglementaires de 67 ppm (120 mg/Nm3) ou moins pour le NOx ; réduction réelle à 41 ppm (80 mg/Nm3)
  • Réduction de la température de combustion de 48 °Fahrenheit (9 °C) tout en maintenant le niveau des émissions de NOx et de CO2
  • Amélioration de la puissance en MW de plus de 6 %, avec une augmentation minimale du coût thermique (2,5 %)

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